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Documents Plasticité neuronale 3 résultats

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Cote : LB 1057 F772n 2023

Psychologie de l'apprentissage ; Mémoire chez l'enfant ; Plasticité neuronale

Comment motiver ses élèves? Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles dans leurs travaux? Comment faire pour que les leçons soient mémorisées durablement, même une fois les évaluations terminées? Comment redonner le goût d'apprendre aux élèves? Tant de questions se posent en enseignement. Céline Fouquet désire aider les personnes enseignantes du préscolaire et du primaire à mieux comprendre les facteurs qui agissent sur la réussite de leurs élèves. En s'appuyant sur les recherches en neurosciences, en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation, elle leur propose des pistes de réflexion et d'actions pour soutenir chaque apprenant dans le développement de son plein potentiel. En première partie de l'ouvrage, elle lève le voile sur le fonctionnement du cerveau, passe en revue les leviers des apprentissages efficaces et suggère des pratiques pédagogiques à privilégier pour favoriser l'engagement. Elle y traite entre autres des rétroactions constructives, de la curiosité comme moteur de l'apprentissage, de l'erreur comme signal d'information ainsi que de l'entraînement de l'attention et de l'inhibition. Dans la deuxième partie, l'autrice explique le fonctionnement de la mémoire et présente six clés pour se souvenir plus durablement des informations apprises telles que la mobilisation des connaissances préalables, l'optimisation de la mémoire de travail et les stratégies de mémorisation efficace. Une dernière partie regroupe cinq séquences d'activités pour transmettre les notions aux élèves : comprendre la plasticité du cerveau, maîtriser son attention, apprendre à s'arrêter pour réfléchir, se tester ou espacer les réactivations pour mieux mémoriser. Des questionnaires, des affiches et des fiches d'activités accompagnent l'ouvrage. En mettant les neurosciences au service de la pédagogie, les enseignantes et les enseignants pourront faire des choix éclairés, que ce soit lors de la planification des activités d'enseignement-apprentissage ou à l'occasion des interventions en classe.

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- xvi, 392 p. : ill.
Cote : WL 354 L665c 2000

Cerveau - Lésions et blessures ; Plasticité neuronale ; Personnes atteintes de lésions cérébrales

Cerebral Reorganization of Function After Brain Damage integrates basic research on neuroplasticity and clinical research on reorganization of function after brain injury, with a view toward translating the findings to rehabilitation. Historical foundations of research on neuroplasticity are presented to provide a perspective on recent findings. Leading investigators synthesize their work with results from other laboratories to provide a current update on neuroanatomic features that enhance neuroplasticity and provide a substrate for reorganization of function. The capacity for recovery from brain injury associated with focal lesions as compared to diffuse cerebral insult is discussed. Interventions such as environmental enrichment and drugs to enhance reorganization of function after brain injury have been studied in animal models and in human studies. Methodologies to study neuroplasticity are discussed including functional magnetic resonance imaging, neurophysiological measures, transcranial magnetic stimulation, and computational modeling. Implications of neuroplasticity research for innovations in rehabilitation of persons with brain injury are critically reviewed. This text will be particularly appealing to neuropsychologists, neurologists, psychologists, neuroscientists, psychiatrists, speech scientists, and other health professionals engaged in rehabilitation-related research.

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- xii, 316 p. : ill.
Cote : WL 102 P715 2003

Plasticité neuronale ; Stimulation électrique ; Cerveau - Stimulation magnétique

It is now well known that the functional organization of the cerebral cortex is plastic, and that changes in organization occur throughout life in response to normal and abnormal experience. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-invasive and painless technique that has opened up completely new and fascinating avenues for studying neural plasticity. First, TMS can be used to detect changes in excitability or connectivity of the stimulated cortex that may have occured through processes such as learning or recovery from a lesion. Second, repeated TMS by itself can induce changes in excitability and connectivity of the stimulated cortex that may be used therapeutically in neurological and psychiatric disease. Third, TMS can induce short-lasting virtual lesions that may directly test the functional relevance of brain plasticity.
Current knowledge of all these exciting possibilities is brought together in this book, written by the world's leading experts in the field. The book is an essential compendium on plasticity of the human brain in health and disease, for clinical neurophysiologists, neurologists, psychiatrists and neuroscientists.

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